EMF-detektorkredsløb og dets applikationer

Prøv Vores Instrument Til At Fjerne Problemer





Generelt er der to typer strømme, hvormed de elektromagnetiske felter oprettes - jævnstrøm (DC) og vekselstrøm (AC) . EMF-målere måler de elektromagnetiske felter, der produceres af AC. For at skabe det mere tydeligt er det den strømtype, der svinger gennem elektriske apparater, vi bruger hver dag, såsom tv og mikrobølgeovn. Hovedtræk ved vekselstrøm, der skaber det elektromagnetiske felt, som EMF måler, er at denne type strøm bevæger sig i to retninger op til tres gange på et minut, hvor jævnstrømmen er statisk og ikke kan måles af de fleste af EMF-modellerne industriarbejdere bruger.

Hvad er EMF-detektor?

EMF-detektor er et test- og måleapparat, der bruges i forskellige industrielle applikationer til at detektere problemer i elektriske ledninger og kraftledninger. EMF-måleren giver information om arbejdsgangen i det elektromagnetiske felt ved at måle elektromagnetisk strålingsfluxdensitet (DC). Desuden kan dette instrument spore ændringer i det elektromagnetiske felt, der sker over en sikker periode (AC-felter).




Arbejdsprincip for EMF-detektor

EMF-målere registrerer problemer i det elektromagnetiske felt ved de målbare ændringer i mængden af ​​elektrisk eller magnetisk energi, der strømmer i det felt, der er præcis. Dette er komplet med de meget følsomme komponenter, der er en del af arrangementet af denne test- og måleenhed. I henhold til udsvingene i mængden af ​​elektrisk eller magnetisk energi (hvis der er nogen) kan EMF-måleren specificere eksisterende problemer i arbejdet med de elektriske ledninger og kraftledninger. Denne metode kan større problemer forhindres, og korrekt arbejdsgang på produktionsstederne sikres.

EMF kredsløbsdesign

En elektromagnetisk feltsonde beregnet til at identificere skiftende elektriske og magnetiske felter. Sonden har også en målerudgang og et hovedtelefonstik. Denne tester er designet til at placere omstrejfende elektromagnetiske (EM) felter. Det registrerer simpelthen både lyd- og RF-signaler op til frekvenserne på ca. 100 kHz. Bemærk dog, at dette kredsløb IKKE er en metaldetektor, men detekterer metaltråd, hvis det leder AC. Frekvensresponset er fra 50Hz til omkring 10 kHz gevinster, der rulles af af 150p kondensatoren, forstærkningen af ​​op-amp og indgangskapacitansen til probekablet.



EMF-detektor kredsløb

Stereohovedtelefoner kan bruges til at overvåge lydfrekvenser ved stikket, SK1. Vi brugte en radial type en induktor med 50 cm afskærmet kabel, der er gevind under et penrør. Kablet kan bruges med et stik og stik, hvis det foretrækkes.

Emf-detektor kredsløb

Emf-detektor kredsløb

Udgangssignalet fra op-amp er en vekselstrøm ved frekvensen af ​​det elektromagnetiske felt. Denne spænding forstærkes desuden af ​​BC109C-transistoren, inden den bliver bølget ensrettet og ført til målerkredsen. Måleren er en lille DC-panelmåler med en FSD på 250uA. Rettelse foretages via dioder, måler og kondensator.


Testning

Hvis du inkluderer adgang til en producent af lydsignaler, kan du anvende et lydsignal til viklingerne på en lille transformer. Dette opretter et elektromagnetisk felt, som simpelthen detekteres af sonden. Uden en signalgenerator skal du bare placere sonden tæt på en Strømforsyning , netledninger eller andet elektrisk værktøj. Der vil være en afbøjning på måleren og lyden i hovedtelefonerne, hvis frekvensen er under 15 kHz.

Typer af EMF-detektor

EMF-målere fås i to typer:

  • Enkelt akse
  • Tri-akse

Enkeltaksmåler

En 'enkeltakset' eller retningsmåler til måling af AC magnetfeltstyrke i kun en retning ad gangen. Denne styrke-i-retning er kendt som feltets 'komponent' i den retning - regelmæssigt enten vinkelret på målerens overflade eller i længden af ​​måleren. For at bestemme feltets samlede styrke (i stedet for kun dets styrke i en retning) vælter man regelmæssigt måleren til en række forskellige retninger og leder efter en retning, der giver den største læsning. Dette forklares ikke altid godt i måleren, og det kan være kedeligt at gøre. Især hvis man samtidig prøver at finde den placering, der giver den højeste læsning (nær en formodet feltkilde, siger).

Enkeltaksmåler

Enkeltaksmåler

Desuden, medmindre vi opbygger nogle specielle tricks, bliver kedsomheden med en enkeltakset meter endnu større, hvis måleren er digital - fordi vi sammenligner et sæt cifre med et andet sæt, vi så et sekund tidligere (når vi skifter eller roterer måleren ud for et maksimum) er i det væsentlige langsommere end at se, om en markør går op eller ned.

Fejl har således tendens til at blive komplette, når man bruger en EMF-måler med en akse. For at forekomme kan vi starte med korrekt indflydelse på feltets retning på et krævende sted i et rum (ved at dreje måleren til en højere aflæsning der), men så kan vi prøve at flytte måleren omtrent i rummet for at finde ud af, om der er en højere- feltplacering uden at huske at foretage flere kontroller af feltets vinkel for at sikre, at vi stadig peger korrekt. Især hvis et felts kilde er tæt på, kan feltvinklen ændre sig på kort afstand. Vi flytter muligvis enkeltakse-måleren nær denne kilde, men ser aflæsningerne gå ned, fordi vi ikke længere holder måleren i den maksimale feltretning.

Tri-aksemåler

Alt dette kan være en ægte smerte. Én løsning er at bruge cirka hundrede ekstra dollars (give eller tage) til at købe en 'tre-akset' meter - en ikke-retningsbestemt slags, der tager tre øjeblikkelige enkeltakse-aflæsninger i tre lige vinkelrette retninger og derefter kombinerer dem elektronisk for at give en 'resulterende' aflæsning, der regelmæssigt har samme feltstyrke, som vi ville få ved at dreje måleren til en højere aflæsning. Den eneste anden gode løsning er at få den bedste, mest bekvemme enkeltaksemåler (dvs. en, der reagerer hurtigt, men gradvist og læseligt, når den drejes) og derefter lære en pose tricks, der fremskynder tingene. For eksempel er lodret eller næsten lodret i mange situationer det mest sandsynlige feltretning.

Tre-akset EMF Meter

Tre-akset EMF Meter

Således er et nyttigt trick til at bruge en enkeltakset måler at starte med måleren, der holdes for at læse et lodret felt - og derefter vippe det frem og tilbage og til venstre og højre for at se, om vores første fradrag er korrekt, eller hvis en mere vinkel giver os mere. Det er ikke en dårlig teknik ved hjælp af en god enkeltaksmåler. Det næste vigtige trick er at bruge den forudgående information om feltvinklen, vi forventer fra en krævende kilde - muligvis en kraftledning, som vi ser i ansigtet på os, eller en strømførende vandlinje, som vi ved er under vores fødder - og lad det give os vores 'første gæt' med hensyn til den maksimale aflæsningsretning.

Men dette er ekstra end nu en måde at få en hurtig læsning på. Hvad denne metode også gør for os, er at fortælle os, om vores hypotese er korrekt, hvad der forårsager de felter, vi ser. Hvis markerne peger på en anden måde, skal der være en anden kilde, som vi har savnet - måske et andet strømførende rør eller ledningssæt og ikke den, vi så på. Med en tre-akset meter tilegner vi os ikke den slags aktualitetskontrol, vi ser nu upræcise områder med fremtrædende felter. Vi kan sammensætte fejl, forsøge at arbejde uden det fulde for at tælle feltets retning, og vi kan fortsætte med en forkert analyse og misbruge tiden på den måde.

Det er en ganske almindelig fejl som forberedelse til feltreduktion, at noget også forårsager felterne ud over det, der i første omgang virker håndgribeligt. Vi har brug for hjælp fra hvert spor, vi kan få, når vi tæller feltretningen. At bevidst at smide den information gør tingene sværere end lettere. Selvfølgelig skal vi vide, hvordan vi bruger retningsoplysningerne, når vi først har fået det, men det er ikke så fast at lære.

Anvendelser af EMF-detektor

Anvendelserne af en EMF-detektor inkluderer følgende

  • Den elektromagnetiske detektor ved anvendelse i EMF-scanner
  • Enhedssensor pro-EMF-detektor
  • Ghost Hunter (EMF, EVP, SCAN)
  • Ultimate EMF-detektor
  • EMF-analysator
  • EMF styrke målere
  • Radiofrekvenser
  • Tv og computerspil

Således diskuterer vi i ovenstående artikel EMF-detektoren, hvad er EMF-detektoren og arbejdsprincipperne for EMF-detektoren. Hovedtemaet i artiklen er, hvordan man designer EMF-detektorkredsløbet, typer EMF-detektorer og endelige anvendelser af EMF-detektor. Vi håber, at du har fået en bedre forståelse af dette koncept eller elektriske og elektroniske projekter , bedes du give dine værdifulde forslag ved at kommentere i kommentarfeltet nedenfor. Her er et spørgsmål til dig, hvad er funktionen af ​​EMF-detektoren?

Fotokreditter: